Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for preparing TiO2 powder with large surface area by neutralizing acidic precipitates, obtained from the homogeneous precipitation process at low temperature, with urea instead of conventional NH4OH or NaOH. CONSTITUTION: The large surface area TiO2 powder is prepared by the following steps of: (i) preparing 0.2-1.2M of titanyl chloride solution(TiOCl2) and urea solution whose concentration is 2-3times thicker than TiCl4 concentration, where the TiOCl2 solution is obtained by adding distilled water to TiCl4 for the high concentration(1.5M) TiOCl2, and then adding distilled water to TiOCl2 solution for the low concentration(0.2-1.2M) TiOCl2 solution; (ii) keeping diluted TiOCl2 solution at 15-150deg.C to get precipitates and solution, which is expressed by the formula, TiOCl2 + 2HCl + 2H2O -> TiO(OH)2 + 4HCl -> TiO2xH2O + 4HCl; (iii) mixing Ti-precipitates or Ti-solution with urea solution, wherein NH3 formed from decomposition of urea neutralizes Cl- ions to produce neutral TiO2, which is expressed by the formula, TiO2xH2O + 4HCl + 2H2NCONH2 + 2H2O -> TiO2xH2O + 4NH4Cl + 2CO2(g); (iv) filtering, washing precipitates, and drying at a temperature lower than 150deg.C over 12hrs. In the step (ii) or step (iii), rutile TiO2 powder is formed in case that the precipitation is processed at 15-70deg.C. Rutile TiO2 is formed in case that the precipitation is processed at 70-155deg.C in a sealed vessel and precipitates are neutralized. Mixtures of rutile and anatase TiO2 are formed in case that the precipitation is processed at 70-155deg.C in a sealed vessel, and precipitates and solution are neutralized in an unsealed vessel. Anatase TiO2 is formed in case that the precipitation is processed at 70-155deg.C in an unsealed vessel.
Abstract:
Provided is titanium dioxide nanotube powder with ultrafine structural nanotubes by doping metal nickel through a mechanical alloying method and hydrothermally synthesizing the metal nickel using rutile structure of powder as a starting material. A method for preparing titanium dioxide nanotube powder comprises the following steps of: preparing nanotube type Ni-doped TiO2 powder using Ni-doped TiO2 powder as a starting material; and drying the nanotube type Ni-doped TiO2 powder at a temperature range of 60-200°C for 2-24 hours to obtain powder. 1-8wt% of titanium hydroxide is added when the Ni-doped TiO2 powder is prepared. In the step of preparing the nanotube type Ni-doped TiO2 powder, the Ni-doped TiO2 powder is added to NaOH and/or metal hydroxide and heat-treated at 120-180°C for 24-72 hours.
Abstract:
본 발명은 기존의 저온균일침전법에 의한 산성의 침전체를 요소(Urea)로 간접 중화시켜 큰 비표면적을 갖는 이산화티탄 분말을 제조할 수 있는 간접중화법에 의해 큰 비표면적을 갖는 이산화티탄 분말 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 사염화티탄 원액에 증류수를 첨가하여 티타닐클로라이드 수용액과 요소 수용액을 준비하는 단계; 상기 티타닐클로라이드 수용액을 침전 반응시켜서 침전물과 용액을 얻는 침전 반응 단계; 상기 침전물과 용액 중 적어도 하나에 상기 요소 수용액을 혼합시켜, 상기 요소 수용액이 분해되어 생성되는 암모니아가 염소 이온을 중화시켜 중성의 이산화티탄을 생성시켜 주는 중화 반응 단계; 수세 및 여과후 건조하는 단계로 이루어진다. 저온균일침전법, 간접중화법, 이산화티탄, 광촉매제
Abstract:
PURPOSE: A rotary barrel type plating apparatus is provided to reduce repairing cost of the barrel by fabricating barrel in an assembly type and perform uniform plating, reduce plating time and reduce quantity of washing water by agitating plating solution as rotating the barrel, thereby preventing concentration gradient of the plating solution. CONSTITUTION: In a rotary barrel type electroplating apparatus for plating the plating objects by agitating and mixing the plating objects together with a plating solution using a barrel which is rotated by motor, and in which small sized plating objects are contained, the apparatus is characterized in that the barrel comprises a plural outer surface forming plates(20) formed by laterally connecting a plural connection plates(10) on which a circulation groove(14) is formed so that the circulation groove is circulated to the outside, the plural outer surface forming plates are respectively connected to each other to form in a sealed ring shape to form a sectional shape of polygon of triangle or more as a whole, and the outer surface forming plates are formed in an assembly type to check the plating state of plating objects positioned in the barrel and exchange the damaged connection plates only when the connection plates are damaged, wherein the barrel further comprises an inner spray which is installed in the barrel, and into which washing water for washing the plating objects is supplied; and an outer spray(300) which is installed in an upper part of the barrel, and into which washing water for washing the plating objects is supplied.
Abstract:
본 발명은 새로운 수소 저장 물질로 최근 활발히 연구되고 있는 이산화티타늄 나노튜브분말 및 이를 이용한 고압수소저장 탱크 삽입용 판형 필름의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 적은 양의 나노튜브로 많은 양의 수소를 저장할 수 있는 이산화티타늄 나노튜브분말을 개발하고, 이 나노튜브분말을 바인더와 혼합하여 압축시킨 판형 필름을 제조하는 고압수소저장 탱크 삽입용 판형 필름의 제조방법에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 금속 니켈이 도핑된 TiO 2 분말을 출발 물질로 사용하여 니켈이 도핑된(Ni-doped) 나노튜브형 TiO 2 분말을 제조하는 단계; 및 상기 나노튜브형 TiO 2 분말을 60 ~ 200℃ 온도에서 2 ~ 24시간 건조시켜 분말을 생성하는 단계;를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 이산화티타늄 나노튜브분말의 제조방법을 제공한다. 이산화티타늄, 나노튜브, 수소저장
Abstract:
본 발명은 수소저장용 티타네이트(TiO 2 ) 나노 구조체 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 좀더 상세하게 설명하자면, 전이금속 또는 알칼리 금속을 이용하여 티타네이트의 나노 구조의 형태를 조절하고 이를 통해서 제조된 다공성의 1차원, 2차원 또는 3차원 형태의 티타네이트 나노구조체를 수소저장재료로 이용함으로써, 기존의 수소저장재료 보다 높은 수소 저장이 가능하도록 하는 발명에 관한 것이다. 본 발명의 수소저장용 티타네이트 나노구조체를 연료전지, 염료감응형 태양전지 등에 사용하는 경우, 화석연료를 대체하는 에너지기술의 상용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 티타네이트, 나노구조체, 전이금속, 연료전지
Abstract:
본 발명은 회전 배럴형 도금장치에 관한 것으로, 그 구성은 모터에 의해서 회전되며 그 내부에 크기가 작은 도금체를 수용하는 배럴을 이용하여 도금체를 도금용액과 교반 혼합시켜 도금하는 회전 배럴형 전기 도금장치에 있어서, 상기 배럴은, 외부와 유통될 수 있는 유통홈을 가지는 복수개의 연결판이 횡으로 결합되어 이루어진 복수개의 외면구성판으로 구성되며, 상기 복수개의 외면구성판이 각각 연결되어 밀폐된 환형을 이루며, 전체적으로 삼각형 이상의 다각형의 단면 형상을 가지며, 상기 배럴의 내부에 위치된 도금체들의 도금상태를 확인할 수 있으며, 상기 연결판이 파손되었을 때 그 파손된 연결판 만을 교체할 수 있어 상기 외면구성판이 조립식으로 구성되는 것을 특징으로 하는 것으로서, 배럴이 파손되었을 때 파손된 연결판 만을 교체 함으로써 배럴 전체를 교환하는 낭비를 줄일 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 미세분말 특히 나노분말 중의 수분을 제거하는 장치에 관한 것으로 구체적으로는 고온다습한 캐리어가스에 의하여 운반되는 분체를 효과적으로 포집하기 위하여 캐리어가스내의 수분을 제거하는 장치에 있어서, 분체제조장치에 연결되어 있으며 분체제조장치를 통하여 나온 고온다습한 캐리어가스와 캐리어가스에 의하여 운반되는 분체를 흡입하는 역할을 하는 흡입관, 흡입관에 연결되고 캐리어가스에 포함된 수분을 응축시켜 제거하는 2 이상의 수증기응축기, 및 상기 2 이상의 수증기응축기 중 캐리어가스의 이동방향으로 보아 최후단의 수증기응축기에 연결되어 수증기응축기에서 배출되는 분체와 캐리어가스를 백필터로 운반하기 위한 통로를 제공하는 배출관으로 이루어지는 장치로서, 상기 2 이상의 수증기응축기는 각각 내벽의 하 부가 사이클론 형상을 가지고 있으며 분체와 캐리어가스가 이동하는 관로를 통하여 서로 직렬로 연결되고, 상기 각각의 수증기응축기는 통과되는 캐리어 가스중의 수분을 응축시키기 위한 수냉재킷, 수냉재킷에 의하여 응축된 응축수가 포집될 수 있는 수분포집기 또는 수분배출구, 및 상기 수분배출구의 상부 사이클론 형상 벽면상에 설치되는 가스 공급구를 포함하는 것을 특징으로 하는 고온 다습한 캐리어 가스에 의하여 운반되는 미세분체로부터 수분을 제거하는 장치에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 미세분말 특히 나노분말 중의 수분을 제거하는 장치에 관한 것으로 구체적으로는 고온다습한 캐리어가스에 의하여 운반되는 분체를 효과적으로 포집하기 위하여 캐리어가스내의 수분을 제거하는 장치에 있어서, 분체제조장치에 연결되어 있으며 분체제조장치를 통하여 나온 고온다습한 캐리어가스와 캐리어가스에 의하여 운반되는 분체를 흡입하는 역할을 하는 흡입관, 흡입관에 연결되고 캐리어가스에 포함된 수분을 응축시켜 제거하는 2 이상의 수증기응축기, 및 상기 2 이상의 수증기응축기 중 캐리어가스의 이동방향으로 보아 최후단의 수증기응축기에 연결되어 수증기응축기에서 배출되는 분체와 캐리어가스를 백필터로 운반하기 위한 통로를 제공하는 배출관으로 이루어지는 장치로서, 상기 2 이상의 수증기응축기는 각각 내벽의 하 부가 사이클론 형상을 가지고 있으며 분체와 캐리어가스가 이동하는 관로를 통하여 서로 직렬로 연결되고, 상기 각각의 수증기응축기는 통과되는 캐리어 가스중의 수분을 응축시키기 위한 수냉재킷, 수냉재킷에 의하여 응축된 응축수가 포집될 수 있는 수분포집기 또는 수분배출구, 및 상기 수분배출구의 상부 사이클론 형상 벽면상에 설치되는 가스 공급구를 포함하는 것을 특징으로 하는 고온 다습한 캐리어 가스에 의하여 운반되는 미세분체로부터 수분을 제거하는 장치에 관한 것이다.